电台技术指标解析和测试方法
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收音机(FM/AM)的基本原理及相关重要指标定义、标准及具体测试方法第一节A M BAND (调幅式收音机)基本原理广播电台将声音信号加到高频电波上即“调制”,意思即用音频信号去调制高频电信号,使高频信号的幅度、频率或相位随音频信号的变化而变化。
“连载”音频信号的高频信号即“载波”。
所谓“调幅”是使高频载波的幅度随音频信号的变化而变化。
但载波的频率不变,经调幅后产生的信号为“调幅波”。
收音机调试位说明1.中频位(IF位)1、中频位有AM中频和FM中频,统称IF位,IF位主要是用来调较中频频率和增益的,按规定AM中频一般为450KHZ/455KHZ/465KHZ 、FM为10.7MHZ。
2、IF位需用仪器:AM中频信号仪、FM中频信号仪、高频示波器、信号衰减器。
3、按图接好仪器与机架接FF.MA.MF.RA.R信号仪上的信号点信号(M)经开关W1转换后,输入到高频示波器背后信号点输入端,为示波器提供频率标点;信号仪上的水平信号(S)经开关W2转换后,输入到高频示波器背后的水平输入端,为示波器提供较机水平线。
AM IF信号(ARF)经衰减器调节后从天线(AM COIL)次级输入;FM IF信号(FRF)经衰减器调节后接到机板的FM 19圈半输入(或者接到天线输入端)。
AM、FM的振荡用104电容短路接地,输出检波/鉴频信号经104 电容耦合接高频示波器INPUT端。
4、将样机放入机架上(样机调试方法后面介绍)调节衰减器、示波器,使AM/FM波形适中且信号不能过强,否则看不出低机,样机波形用标记贴于示波器上,方便较机员鉴别好坏机。
5、IF位波形AM中频要求455时,把455调FM中频要求10.7时,把10.7调到峰点即可,波形如下:到中点即可,波形如下:6、调较方法:将机板放入机架,功能制打到收音位置,波段制打到FM位置,信号仪转换开关打到FM位置,调节FM中频周,如蓝周、橙周等,使波形增益、频率达到样机以上要求,然后再将波段制/信号仪转换开关打到AM位置,调节AM中频周,如(黄周、白周等),使AM波形增益、频率达到样板机要求,波形不应失真。
收音机(FM/AM)的基本原理及相关重要指标定义、标准及具体测试方法第一节A M BAND (调幅式收音机)基本原理广播电台将声音信号加到高频电波上即“调制”,意思即用音频信号去调制高频电信号,使高频信号的幅度、频率或相位随音频信号的变化而变化。
“连载”音频信号的高频信号即“载波”。
所谓“调幅”是使高频载波的幅度随音频信号的变化而变化。
但载波的频率不变,经调幅后产生的信号为“调幅波”。
收音机调试位说明1.中频位(IF位)1、中频位有AM中频和FM中频,统称IF位,IF位主要是用来调较中频频率和增益的,按规定AM中频一般为450KHZ/455KHZ/465KHZ 、FM为10.7MHZ。
2、IF位需用仪器:AM中频信号仪、FM中频信号仪、高频示波器、信号衰减器。
3、按图接好仪器与机架接FF.MA.MF.RA.R信号仪上的信号点信号(M)经开关W1转换后,输入到高频示波器背后信号点输入端,为示波器提供频率标点;信号仪上的水平信号(S)经开关W2转换后,输入到高频示波器背后的水平输入端,为示波器提供较机水平线。
AM IF信号(ARF)经衰减器调节后从天线(AM COIL)次级输入;FM IF信号(FRF)经衰减器调节后接到机板的FM 19圈半输入(或者接到天线输入端)。
AM、FM的振荡用104电容短路接地,输出检波/鉴频信号经104 电容耦合接高频示波器INPUT端。
4、将样机放入机架上(样机调试方法后面介绍)调节衰减器、示波器,使AM/FM波形适中且信号不能过强,否则看不出低机,样机波形用标记贴于示波器上,方便较机员鉴别好坏机。
5、IF位波形AM中频要求455时,把455调FM中频要求10.7时,把10.7调到峰点即可,波形如下:到中点即可,波形如下:6、调较方法:将机板放入机架,功能制打到收音位置,波段制打到FM位置,信号仪转换开关打到FM位置,调节FM中频周,如蓝周、橙周等,使波形增益、频率达到样机以上要求,然后再将波段制/信号仪转换开关打到AM位置,调节AM中频周,如(黄周、白周等),使AM波形增益、频率达到样板机要求,波形不应失真。
无线电台主要参数测量方法一、频率和发射带宽频率测量是为了测定频率稳定度和频率漂移,并确保对发射机施加的频率容差。
频率的测量一般有两种形式,即设备检测(又叫近端监测)和空中监测(远端监测)。
无论是设备检测还是空中监测,又都可分为一般测量和高精度测量两个档次。
所用测量仪表精度高于待测频率的频率容限或高于发射机有关设备规范所规定的频率稳定度一个数量级的测量称之为一般测量;所用测量仪表精度比一般测量更高或用标频台发射的标准频率作基准频率进行的测量,用精度高于待测频率若干个数量级的频率源作标准频率进行的比较测量均应为高精度测量。
空中监测一般是指无线电管理机构对无线电台发射的无线电信号频率质量实施的监视检查。
这种检查的特点一是距离远,即需用高灵敏度及高精度,工作频率范围很宽的接收机与频率观测仪表相配合;二是对信号的多种特性进行集中监测,例如除监测频率容限(或频率稳定度)外,其它监测如发射类别、占用带宽、场强(发射功率)大小、带外发射等。
由于所得结果受众多因素的影响,不一定代表该值为使用时的真正最大频率误差。
为了保证测量值的准确可靠,通常要作若干轮次测量(一般检查限于两次即可),从中选出最大的频率误差作为真正的最大频率误差,用它来与频率容限相比较并作出合格不合格的判断。
为了制定各国际监测台统一遵守的带宽估计方法并使国际频登记会(现改为无线电通信部门)能够对不同监测台的结果进行比较,1966年在奥斯陆召开的CCIR第十一届全会上通过了一项建议,建议中提出,各监测台必须采用6dB带宽和26dB带宽(下文称为“xdB”带宽)的方法来估计带宽。
xdB带宽定义为某频带宽度,在这频带之外所有频谱分量都比发射的峰值电平低6dB以上,或低26dB以上。
在常规监测条件下,占用带宽测试比较困难,而对于调幅、调频和常用数字调制等大多数信号方式,其发射频谱能量的主要部分(95%以上的能量)集中在26dB带宽之内,故规定发射带宽为26dB带宽,并可利用频谱分析仪自动测量该项指标。